資料介紹
型。有關這種斬波實現的例子,可參見AD7124-8和AD7779
數據手冊。需要這種斬波技術來最大程度地降低放大器的
失調和閃爍噪聲(1/f),因為與其他工藝(如雙極性工藝)相
比,CMOS晶體管噪聲高,難以匹配。通過斬波,放大器
的1/f和失調轉換到較高頻率,如圖1所示。
在斬波轉換過程中,開關的電荷注入會引起電流尖峰,進
而使施加于ADC輸入端的電壓產生方向不定(流入和/或流
出)的下降或尖峰。壓降與連接到ADC輸入段的傳感器的
輸出阻抗成比例。
平均電流值
一般而言,數據手冊不會提供電流峰值,因為它難以測
量,而且不會增加任何有意義的信息。該信息之所以無意
義,是因為緩沖器的斬波頻率高于ADC的輸入信號帶寬。
因此,輸入引腳上添加的低通濾波器(用來消除高于奈奎斯
特頻率的頻率或信號音,或用來降低耦合噪聲)會對峰值電
流進行平均,如圖2所示。
用電流表測量輸入電流,一端連接到VDD/2,另一端連接
到ADC的模擬輸入引腳。
如果電流表連接到其中一個電壓軌,由于輸入電壓裕量的
關系,測得的電流可能高于數據手冊中的規格值。
輸入電流與輸入阻抗的關系
輸入阻抗規格對精確計算直流誤差沒有幫助,因為與ADC
內部輸入阻抗引起的負載效應相比,輸入偏置電流是最主
要的貢獻因素。
有兩個規格與輸入偏置電流相關:絕對電流和差分電流。
絕對值(IABSOLUTE)是在任意模擬輸入引腳測得的輸入電流。
差分輸入電流(IDIFFERENTIAL)是在模擬輸入引腳對之間測得的
電流差。這僅適用于差分輸入ADC。
如何計算直流誤差
輸入電流產生一個失調電壓(VOFFSET),后者與連接到輸入
引腳的阻抗直接相關。
如圖3所示,產生的失調電壓一般為:
如果用運算放大器等低阻抗源驅動模擬輸入引腳,誤差將
不很明顯。
ADC測得的誤差取決于施加的輸入信號類型,例如是真差
分輸入信號還是偽差分/單端輸入信號。
對于真差分輸入信號,假設輸入電阻(R)完全匹配,那么
ADC測得的誤差將是由模擬輸入引腳對之間的差分輸入電
流引起,如下式所示:
其中,VADC為ADC輸入電壓
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